Проверка горизонтальной оси вращения зрительной трубы — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Проверка горизонтальной оси вращения зрительной трубы

2019-09-17 257
Проверка горизонтальной оси вращения зрительной трубы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Горизонтальная ось HH вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси ZZ вращения теодолита.

Для проверки этого условия устанавливают теодолит на расстоянии 20 м от стены, выбирают на ней хорошо видимую и высоко расположенную визирную цель (угол наклона должен быть не менее 15°), визируют на неё вначале при одном круге, затем при другом, и каждый раз проецируют цель вниз примерно на высоту теодолита. Спроецированные точки отмечают карандашом на лист бумаги, предварительно прикреплённый к стене. При их совпадении условие выполнено. Несовпадение не должно превышать половины ширины биссектора сетки нитей. Исправление осуществляется в мастерской.

Примечание: Если измерения выполняются полными приёмами (при двух положениях вертикального круга), то наклон горизонтальной оси не оказывает влияния на результаты измерения.

Проверка установки сетки нитей

Вертикальная нить сетки нитей должна находиться в коллимационной плоскости.

Проверяют условие разными способами. Можно, например, навести вертикальную нить на шнур предварительно подвешенного отвеса. Если они совпадают или отклонение составляет не более трёх толщин штриха сетки нитей, то условие выполнено. В противном случае сетку разворачивают, предварительно ослабив её юстировочные винты.

Но чаще совмещают один из концов горизонтальной нити с какой-либо хорошо видимой точкой и, вращая теодолит наводящим винтом алидады, перемещают изображение точки до противоположного её конца. Если при этом она сходит с нити более чем на три ширины её штриха, то сетку разворачивают, как это было изложено выше.

1.4.5. Определение места нуля (места зенита) вертикального круга

Отсчёт по вертикальному кругу, при условии, что визирная ось расположена горизонтально (у теодолита 4Т15П вертикально), а пузырёк уровня при алидаде горизонтального круга находится в нуль-пункте, называется местом нуля (МО), местом зенита (МZ) вертикального круга. Их значения определяют визированием горизонтальной нитью на удалённую цель при двух положениях вертикального круга КЛ и КП.

Отсчёты записывают в журнал (табл.2 и 2). Место нуля или место зенита вычисляют по формулам:

MO = 0,5(КЛ+КП);  MZ = 0,5(КЛ+КП-360°)           (3)

Для контроля измерения выполняют дважды. Расхождение значений двух определений не должно превышать 45² у теодолита 2Т30П и 10² у теодолита 4Т15П. Если значения МО больше |1'|, а МZ больше |30²|, то производят исправления (при условии, что их значения не более |5'|). Для этого наводящим винтом зрительной трубы устанавливают на вертикальном круге исправленный отсчёт:

КЛиспр=КЛ – МО (MZ) или КПиспр = КП – МО (MZ)

Перекрестие сетки нитей при этом сойдет с изображения визирной цели. Его возвращают в исходное положение вертикальными юстировочными винтами сетки нитей.

Таблица 2

Определение места нуля вертикального круга (2Т30П)

Номер точки визирования

Отсчёты по вертикальному кругу (°        ¢)

Значение МО

(°        ¢)

Среднее значение МО

(°        ¢)

КЛ КП
1 -1  37,0 +1  38,0 + 0  00,5  
        +0 00,8
2 +7  17,5 -7  15,5 + 0  01,0  

Таблица 2′

Определение места зенита вертикального круга (4Т15П)

Номер точки визирования

Отсчёты по вертикальному

кругу (° ¢ ²)

 

Значение MZ

(° ¢ ²)

 

Среднее значение MZ

(° ¢ ²)

КЛ КП
1 86   21   18 273   38   46 +0   00   02  
        -0   00   02
2 85   51   38 274   08   12 -0   00   05  

 

Проверка коллиматорного визира

Для выполнения этой проверки наводят коллиматорный визир на цель и, глядя в зрительную трубу, оценивают смещение цели относительно перекрестия нитей. Если оно больше четверти поля зрения трубы, то необходимо исправить положение визира. Эту работу выполняет механик. После исправления проверку следует повторить.

Измерение горизонтальных углов

Способ приёмов

Для измерения горизонтальных углов теодолитом 2Т30П, его располагают над вершиной измеряемого угла и приводят в рабочее положение: центрируют и горизонтируют. Закрепляют лимб и вращением алидады и зрительной трубы, с помощью коллиматорного визира, грубо визируют на цель. Затем алидаду и трубу закрепляют и далее действуют наводящими винтами алидады и трубы. В конечном итоге точного введения цели в биссектор сетки нитей добиваются вращением винтов только по часовой стрелке. После этого берут отсчёт по горизонтальному кругу и записывают его в журнал установленного образца (табл.3). Аналогично действуют и при визировании на цель второго направления измеряемого угла. При этом вращение теодолита вокруг вертикальной оси следует осуществлять только алидадой при неподвижном лимбе. Действия завершают взятием второго отсчёта, который записывают в журнал. Этим оканчивается первый полуприём. Значение измеряемого угла (правого или левого по ходу) равно разности полученных отсчетов. Например, если из отсчёта, полученного при наведении на переднюю точку, вычесть отсчёт на заднюю точку, то измеренный угол будет левым. При вычитании наоборот угол окажется правым.

Перед вторым полуприёмом изменяют ориентировку лимба примерно на 90°, чтобы достигнуть независимости отсчётов в полуприёмах. Для этого закрепительный винт лимба открепляют, а алидады – закрепляют и поворачивают теодолит по часовой стрелке примерно на 90°, лимб снова закрепляют, открепляют алидаду и переводят трубу через зенит. Затем выполняют те же действия, что и в первом полуприёме. Расхождения в значениях угла, полученных в полуприёмах, не должны превышать двойной точности прибора, т.е. . Окончательное значение угла равно среднему арифметическому из результатов измерений в полуприёмах.

Заметим, что по ряду причин полезно, чтобы при измерении угла первый отсчёт (отсчёт на заднюю точку) был близким к нулю. В этом случае, например, отсчёт на переднюю точку практически равен измеряемому углу (или полярному углу при съёмке местности). Его устанавливают вращением алидады теодолита 2Т30, и для того, чтобы он не изменился, алидаду закрепляют, а лимб открепляют. Теперь визирование на заднюю точку грубое и точное следует осуществлять только вращением лимба.

Для того чтобы этого добиться при работе теодолитом 4Т15П точно визируют на заднюю точку. На шкале микрометра рукояткой 17 устанавливают отсчёт, равный 3¢-5¢, и рукояткой 3 вводят нулевой штрих лимба в середину биффилярного штриха горизонтального круга. При измерении угла проверяют качество визирования на цель, уточняют положение биффилярного штриха, берут отсчёт и записывают его в полевой журнал. Открепляют закрепительный винт алидады 12, визируют на переднюю точку, вводят ближайший штрих лимба в середину бифилярного штриха, берут отсчёт и записывают его в полевой журнал. Перед выполнением полуприёма при другом круге, винтом 3 необходимо изменить ориентировку лимба на 2°-3°.

Примеры полевых журналов, технология записи отсчетов и вычислений горизонтальных углов приведены в табл. 3 и 3¢.

Таблица 3

Журнал измерения угла способом приёмов (4Т15П)

Точка стоя- ния Точка визиро- вания   Круг Отсчёты по горизонталь-ному кругу °    ¢    ² Значение угла ° ¢ ² Среднее значение угла ° ¢ ²   Схема
  1 КЛ 0 03 02  

112 46 36

 

3405       112 46 34
  5 КЛ 112 49 36  
         
  1 КП 182 05 10  
3405       112 46 38
  5 КП 294 51 48  

Таблица 3'

Журнал измерения углов способом приёмов (2Т30П)

Точка стояния Точка визирования Круг   Отсчёт по горизонтальному кругу °     ′   Значение угла ° ′         Среднее значение угла ° ′     Примеч.
  1      

 

 

    КЛ   21°12,5¢  
  8   272°44,5    
И         21°12,8¢
  1   346°56,0¢    
    КП   21°13,0¢  
  8   8°09,0´    
           
  1   0°00,0´    
    КЛ   16°33,5¢  
  5   16°33,5¢    
К         16°34,0¢
  1   259°08,0¢    
    КП   16°34,5¢  
  5   275°42,5¢    

 

Способ круговых приёмов

Измерение горизонтальных направлений способом круговых приёмов применяют, когда их число на точке стояния прибора более двух, например, при привязке теодолитных ходов к исходным пунктам.

В теодолитных ходах направления измеряют двумя приёмами, состоящими из двух полуприёмов. При переходе от одного приёма к другому лимб переставляют на угол (180° n), где n - число приёмов. За начальное принимают направление с наилучшими условиями наблюдения.

В первом приёме на лимбе теодолита устанавливают отсчёт, близкий к 0°, закрепляют алидаду, открепляют лимб и визируют на начальное направление, действуя наводящим винтом лимба. Берут первый отсчёт, записывают его в журнал (табл.4). (Далее при выполнении всего приёма лимб должен оставаться неподвижным). Затем вращением алидады по ходу часовой стрелки последовательно визируют и берут отсчёты на все остальные направления, включая и начальное. Замыкание делают для того, чтобы убедиться в неподвижности лимба в процессе измерений. Условие считается выполненным, если разность D конечного и начального отсчётов не превышает 1,5´. В противном случае измерения считаются некачественными и полуприём повторяется. (Эту разность называют незамыканием горизонта и считают одним из обязательных полевых контролей).

Второй полуприём выполняют при другом круге и алидаду вращают против хода часовой стрелки. Соответственно и запись в журнале ведут снизу вверх. Все остальные действия те же, что и в первом полуприёме.

В процессе измерений контролируют двойную коллимационную ошибку, вычисляя ее по формуле:

                                     2с= КЛ – КП ± 180º                                (4)

Колебание коллимационной ошибки (в пределах 2' для теодолита 2Т30 и 45для 4Т15П) - признак хорошего качества измерений.

После завершения приёма вычисляют направления, действуя в следующей последовательности:

- по каждому из направлений вычисляют среднее арифметическое из отсчётов, полученных при КЛ и КП, при этом усредняют только минуты, а градусы берут из первого полуприёма,

- вычисляют незамыкание D ср по средним значениям и поправки d  к ним, используя соотношение:

δi = (-Δср/n)(i-1),

где  порядковый номер направления; n – число направлений.

Поправки надписывают над средними значениями.

- направления приводят к общему нулю, за которое принимают начальное направление, для чего его значение вычитают из всех остальных с учётом поправок за незамыкание горизонта.

Ниже (табл. 4) приведен пример заполнения полевого журнала и вычисление значений направлений.

Таблица 4

Журнал измерения направлений способом круговых приёмов

Пункт 4      2Т30П           Приём I

Номер направления

Отсчёты по лимбу ° ¢ Среднее значение ° ¢ Приведённое направление ° ¢ 2 с ¢ Примечание

1

КЛ 0 15,5 (1) 0 15,8 0 00,0 -0,5

КП 180 16,0 (8)      
         

2

КЛ 49 37,5 (2) 49 38,2 49 21,9 -1,5
КП 229   39,0 (7)      
         

3

КЛ  236 58,0 (3) 236 58,2 236 41,4 -0,5
КП 56 58,5 (6)      
         

1

КЛ 0 16,5 (4) 0 17,2 –¾ -1,5
КП 180 18,0 (5)      

Примечание. Цифрами в скобках обозначен порядок записи.

D Л   = + 1¢, D П = + 2¢, D СР = + 1.5¢, d = − 0,5¢

При измерении направлений теодолитом 4Т15П действовать следует в соответствии с рассмотренной выше технологией измерений (учитывая при этом, как и в способе приёмов, его конструктивные особенности). Результаты измерений записывают в журнал (табл. 4¢).Незамыкание D недолжно превышать 45².

 

 

Таблица 4′΄

Пункт 4      4Т15П           Прием I

Названия направле- ний   Круг   Отсчёты по лимбу °  ¢ ² Среднее   ° ¢ ² Направления   ° ¢ ² 2 с   ²   Примечание
8 КЛ 0 12 18 0 12 16 0  00 00 +4

 

  Кп 180 12 14          +1    
1 КЛ 148 40 30 148 40 22 148 28 07 +15
  КП 328 40 15          +2    
5 КЛ 167 13 42 167 13 38 167 01 24 +9
  КП 347 13 33         +3    
8 КЛ   0 12 20 0 12 13   ¾ +14
  КП 180 12 06      

              D Л   = + 2²,  D П = - 8², D СР = - 3², d = + 1²


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.031 с.